Graeme Hammer

1989–2025 年に発表

72
論文数
20,170
被引用数
55
h 指数
71
i10 指数

被引用数

Graeme Hammer の年別被引用数1984 年: 被引用 1 件1994 年: 被引用 4 件1995 年: 被引用 4 件1996 年: 被引用 3 件1997 年: 被引用 4 件1998 年: 被引用 9 件1999 年: 被引用 9 件2000 年: 被引用 20 件2001 年: 被引用 22 件2002 年: 被引用 64 件2003 年: 被引用 24 件2004 年: 被引用 21 件2005 年: 被引用 54 件2006 年: 被引用 40 件2007 年: 被引用 46 件2008 年: 被引用 42 件2009 年: 被引用 90 件2010 年: 被引用 100 件2011 年: 被引用 85 件2012 年: 被引用 81 件2013 年: 被引用 99 件2014 年: 被引用 204 件2015 年: 被引用 145 件2016 年: 被引用 141 件2017 年: 被引用 110 件2018 年: 被引用 141 件2019 年: 被引用 265 件2020 年: 被引用 281 件2021 年: 被引用 337 件2022 年: 被引用 251 件2023 年: 被引用 170 件2024 年: 被引用 206 件2025 年: 被引用 155 件2026 年: 被引用 32 件1985〜1993 年は被引用が無いため表示していません

引用元

国・地域

この著者を引用した国・地域の世界地図アメリカ合衆国: 引用元論文 631 件、この内訳の 18.6%オーストラリア: 引用元論文 442 件、この内訳の 13%中国: 引用元論文 386 件、この内訳の 11.4%フランス: 引用元論文 172 件、この内訳の 5.1%ドイツ: 引用元論文 170 件、この内訳の 5%イギリス: 引用元論文 165 件、この内訳の 4.9%インド: 引用元論文 136 件、この内訳の 4%オランダ: 引用元論文 105 件、この内訳の 3.1%イタリア: 引用元論文 85 件、この内訳の 2.5%カナダ: 引用元論文 68 件、この内訳の 2%スペイン: 引用元論文 67 件、この内訳の 2%メキシコ: 引用元論文 60 件、この内訳の 1.8%
0%18.6%その他 26.6%

分野

  • Agricultural and Biological Sciences57%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology21.3%
  • Environmental Science15.7%
  • Computer Science1.9%
  • Engineering1.1%
  • Medicine0.9%
  • その他2.1%

トピック

  • Genetic Mapping and Diversity in Plants and Animals9.9%
  • Climate change impacts on agriculture6.8%
  • Genetics and Plant Breeding6.7%
  • Crop Yield and Soil Fertility4.4%
  • Plant Water Relations and Carbon Dynamics3.9%
  • Wheat and Barley Genetics and Pathology3.4%
  • その他64.9%

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  1. APSIM - Evolution towards a new generation of agricultural systems simulation

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Frank Yonghong Li, Enli Wang, Graeme Hammer, M. J. Robertson, John Dimes, Anthony Whitbread, James Hunt, Harm van Rees, Tim McClelland, Peter Carberry, J.N.G. Hargreaves, Neil D. MacLeod, C. K. McDonald, Justin Harsdorf, Sara Wedgwood, B. A. Keating - Environmental Modelling & Software, Environ. Model. Softw. 2014 被引用: 1,707

  2. An overview of APSIM, a model designed for farming systems simulation

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - European Journal of Agronomy 2002 被引用: 2,826

  3. Quantifying impacts of enhancing photosynthesis on crop yield

    著者: , , , , - Nature Plants 2019 被引用: 407

  4. Greater Sensitivity to Drought Accompanies Maize Yield Increase in the U.S. Midwest

    著者: , , , , , , - Science 2014 被引用: 1,129

  5. Towards a multiscale crop modelling framework for climate change adaptation assessment

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Plants 2020 被引用: 315

  6. The critical role of extreme heat for maize production in the United States

    著者: , , , , , - Nature Climate Change 2013 被引用: 1,011

  7. Predicting phenotypes from genetic, environment, management, and historical data using CNNs

    著者: , , , , , , , , - Theoretical and Applied Genetics 2021 被引用: 55

  8. Models for navigating biological complexity in breeding improved crop plants

    著者: , , , , , , , - Trends in Plant Science 2006 被引用: 411

  9. APSIM: a novel software system for model development, model testing and simulation in agricultural systems research

    著者: , , , , - Agricultural Systems 1996 被引用: 916

  10. Drought adaptation of stay-green sorghum is associated with canopy development, leaf anatomy, root growth, and water uptake

    著者: , , , , , , - Journal of Experimental Botany 2014 被引用: 374

  11. Adapting APSIM to model the physiology and genetics of complex adaptive traits in field crops

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  12. Water Use Efficiency as a Constraint and Target for Improving the Resilience and Productivity of C3 and C4 Crops

    著者: , , , , , , - Annual Review of Plant Biology 2019 被引用: 362

  13. QTL for nodal root angle in sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) co-locate with QTL for traits associated with drought adaptation

    著者: , , , , , - Theoretical and Applied Genetics 2011 被引用: 291

  14. Tackling G × E × M interactions to close on-farm yield-gaps: creating novel pathways for crop improvement by predicting contributions of genetics and management to crop productivity

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  15. Two decades of harnessing standing genetic variation for physiological traits to improve drought tolerance in maize

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  16. Can Changes in Canopy and/or Root System Architecture Explain Historical Maize Yield Trends in the U.S. Corn Belt?

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  17. Development of a phenotyping platform for high throughput screening of nodal root angle in sorghum

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